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191.
黄澍  沈玉全等 《光学学报》2002,22(9):104-1108
利用法布里-珀罗振荡模构造了一种新型的光化学传感器。与传统的以表面等离子模和光导模为探针迅衰场传感器不同,这种新型结构中被传感介质处于法布里-珀罗腔的振荡场中,其能量在全部入射光能中的比重占得很大,使得这种传感器具有很高的灵敏度。实验证实这类传感器对葡萄糖溶液浓度和折射率的测量精度皆可达10^-5数量级以上。  相似文献   
192.
Y分支器单元的有限差分光束传输法分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
杨建义  冯浩 《光子学报》1994,23(4):335-343
Y分支器是集成光学中一种重要的器件单元。本文使用有限差分光束传输法(FD-BPM)系统地分析了Y分支器的工作机理,包括对称与非对称两种结构,其中着重对非对称Y分支器单元进行了分析,指出其欲完成模式分离所需满足的条件。通过对Y分支器的深入研究,我们也说明了FD-BPM法在对Y分支器及类似器件和单元的模拟分析中所具有的方便性和优越性,这为实际的设计制作工作提供了极好的基础。  相似文献   
193.
利用具有轨道角动量的光束实现微粒的旋转   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
采用扭转柱面镜光学系统将半导体激光抽运固体激光器产生的厄米高斯光束变换成为具有轨道角动量的扭转对称光束.利用该光束具有的轨道角动量特性研制成功了“光学扳手”, 利用“光学扳手”实现了对微米量级微粒的俘获和旋转. 关键词: 轨道角动量 扭转对称光束 光学扳手 光束变换  相似文献   
194.
用于高斯光束均匀化的非球面透镜系统分析与设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种用于高斯光束均匀化的透镜系统,论述这一系统实现高斯光束均匀化的基本原理,介绍系统的具体设计方法,并在具体参数下给出实际的加工曲线和光学结构。  相似文献   
195.
非相干空间孤子的自陷行为   总被引:2,自引:2,他引:0  
用相干密度法研究了一维非相干光束在饱和对数型光折变介质中的自陷行为,发现在传输过程中孤子的形态可具有稳态和周期性振荡的特点,具体取决于入射光束的初始宽度、相干特性和材料的非线性响应;研究了构成非相干光束的相干组份的传播行为,发现各相干组份的强度和光束宽度沿纵向发生周期性变化,峰值位置沿横向发生周期性变化.另外,利用横向相干宽度研究了非相干光束在各种传输状态下相干特性的变化,从而进一步解释了非相干光束在不同传播状态下的演化特性.  相似文献   
196.
像散厄米-高斯光束的对称化和相关问题的研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
 从比较两种对称化光学系统出发,使用三柱透镜对称化光学系统对像散厄米高斯光束作了详细分析,研究表明:对称化光学系统的作用是将像散光束变换为对称化实宗量光束;并消去xy耦合项。这样,当光束继续在自由空间传输时,能保持其形状不变。然而,有xy耦合项的对称化复光束却不具有这种传输不变性。  相似文献   
197.
快速计算阵列波导光栅波导耦合系数的修正重叠积分方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出了一种修正的重叠积分方法用以计算阵列波导光栅(AWG)波分复用器件中光从自由传输区域到阵列波导的耦合系数,并和光束传播法(BPM)数值方法计算得到的结果做了比较通过比较分析,得出结论:当波导中心距不是太小时,用修正重叠积分这一快速方法是合适的.  相似文献   
198.
一种基于Infomax的盲分离算法及其稳定性   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文讨论具有超高斯分布与亚高斯分布的混合源信号的分离问题 ,提出了一种有效的分离算法———拓广的Infomax算法 ,并分析了该算法的渐近稳定性 ,与原有的Infomax算法相比 ,本文所提算法具有更广泛的应用范围 .模拟实验验证了算法的有效性  相似文献   
199.
掺铒聚合物光波导放大器的数值分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对掺铒聚合物光波导放大器(EDWA),提出了一种基于Douglas离散格式改进的有限差光束传播法(FD-BPM)的数值计算方法。对每一传输步长结合多能级速率方程计算出EDWA中光场传输强度分布,及掺铒光波导放大器的增益传输特性。设计并研究了掺铒聚合物通道波导和Y形分束器的放大增益特性。在掺铒聚合物直波导中,Er3 浓度为9.0×1025ions·m-3,输入信号和泵浦光功率分别为1μW和2mW,其增益为1.6dB/cm;在掺铒聚合物Y形分束器中,输出信号光分束比相等,并能实现无损耗分束。  相似文献   
200.
拓峰 《应用光学》2005,26(5):28-28
光纤-激光器的进展促使美国国防高级研究计划署(DARPA)两年前就启动了高能光纤激光器项目。早期研究表明,光纤激光器可即插即用,且其很高的面积体积比有助于高效除去废热。DARPA目前正全力解决光束质量这个关键问题。  相似文献   
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